I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazioneall’esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell’università attribuibile al docente del corso o al relatore
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Appunti di Ingegneria - Università Politecnica delle Marche - Ancona

Appunti di analisi matematica 2 sulla seconda parte del programma sulla seconda parte basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof.ssa Alessio dell’università degli Studi del Politecnico delle Marche - Univpm, Facoltà di Ingegneria. Scarica il file in formato PDF!
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Appunti di analisi matematica 2 sulla prima parte del programma sulla seconda parte basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof.ssa Alessio dell’università degli Studi del Politecnico delle Marche - Univpm, Facoltà di Ingegneria. Scarica il file in formato PDF!
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Appunti di fisica sulla seconda parte del programma basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Mengucci dell’università degli Studi del Politecnico delle Marche - Univpm, Facoltà di Ingegneria, Corso di laurea in ingegneria meccanica. Scarica il file in formato PDF!
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Esame Fisica generale

Facoltà Ingegneria

Appunto
3,5 / 5
Appunti di fisica sulla prima parte basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Mengucci dell’università degli Studi del Politecnico delle Marche - Univpm, Facoltà di Ingegneria, Corso di laurea in ingegneria meccanica. Scarica il file in formato PDF!
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Appunti di geometria sulla prima parte del programma basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Marietti dell’università degli Studi del Politecnico delle Marche - Univpm, Facoltà di Ingegneria. Scarica il file in formato PDF!
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Appunti di geometria sulla seconda parte del programma basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Marietti dell’università degli Studi del Politecnico delle Marche - Univpm, Facoltà di Ingegneria. Scarica il file in formato PDF!
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Appunti di analisi matematica 1 sulla seconda parte basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof.ssa Marcelli dell’università degli Studi del Politecnico delle Marche - Univpm, Facoltà di Ingegneria. Scarica il file in formato PDF!
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Esame Analisi matematica I

Facoltà Ingegneria

Appunto
4,5 / 5
Appunti di analisi matematica 1 sulla prima parte basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof.ssa Marcelli dell’università degli Studi del Politecnico delle Marche - Univpm, Facoltà di Ingegneria. Scarica il file in formato PDF!
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In tale documento ho cercato di spiegare e dimostrare in maniera esaustiva i seguenti argomenti: - Campo magnetico - Linee di forza del campo magnetico - Campo magnetico terrestre - Esperimenti di Gilbert, Oersted e Ampere - Forza e induzione magnetica - Moto circolare di cariche in un campo magnetico uniforme - Forza di Lorentz - Lavoro del campo magnetico - Forza agente su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico - Effetto Hall - Dall'induzione magnetica al campo magnetico - Legge di Biot-Savart - Campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente di lunghezza L - Campo magnetico nel centro di una spira quadrata percorsa da corrente - Campo magnetico sull'asse di una spira circolare percorsa da corrente - Forza magnetica fra due fili percorsi da corrente -Legge di Gauss per il magnetismo - Legge di Ampere - Applicazioni della legge di Ampere: filo infinito percorso da corrente, distribuzione superficiale di corrente, conduttori concentrici, campo magnetico in un conduttore reale, campo magnetico in una linea elettrica monofase - Potenziale vettore - Applicazioni del potenziale vettore: loop circolare o dipolo magnetico - Condizioni al contorno per i campi magnetici - Energia del campo magnetico - L'inizio dell'elettromagnetismo - Gli esperimenti di Faraday - Legge di Faraday - Fem indotta in un conduttore mobile - Fem indotta in un conduttore mobile in presenza di un campo magnetico non statico - Legge di Lenz - Generatore di tensione alternata - Generatore di tensione continua - Trasformatori - Legge di Faraday-Lenz in forma differenziale - Movimento dell'elettrone e suo momento magnetico - Permeabilità magnetica - Materiali diamagnetici - Materiali paramagnetici - Materiali ferromagnetici - Ciclo di isteresi - Valutazione della permeabilità magnetica - Schermi ferromagnetici - Energia dissipata nel ciclo di isteresi - Solenoidi - Induttanza - Induttori: legame tensione-corrente - Energia immagazzinata negli induttori - Potenza elettrica di un induttore - Mutua induttanza - Mutua induttanza e correnti variabili nel tempo - Trasformatori - HOMEWORK 6: determinare il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e da un piano con densità di corrente superficiale; determinare la corrente che genera un campo magnetico in un conduttore circolare; dato il campo magnetico determinare il flusso di B. - HOMEWORK 8: determinare l'induzione magnetica B nell'interfaccia tra due semispazi; determinare il campo magnetico generato da una densità di corrente superficiale; determinare la densità di flusso elettrico presente tra due dielettrici. - HOMEWORK 7: data la conducibilità elettrica e il campo elettrico determinare le intensità della densità di corrente di conduzione e di spostamento; dato un conduttore cilindrico coassiale riempito con dielettrico e sottoposto ad una differenza di potenziale determinare l'intensità della corrente di spostamento; determinare la fem indotta in un conduttore immerso in un campo di induzione magnetica B e che si muove con certa velocità U; determinare l'intensità della fem indotta in una spira immersa in un campo di induzione magnetica B; determinare l'intensità della corrente indotta in una spira immersa in un campo di induzione magnetica B; determinare l'intensità della corrente indotta in una spira che si muove con velocità U ed è immersa in un campo di induzione magnetica B; determinare la fem indotta in un conduttore che si muove con velocità W ed è immerso in un campo di induzione magnetica B. Nell'anteprima il documento non è molto visibile, ma se lo scaricate, in formato PDF, è perfettamente leggibile. In ogni caso sono disponibile per chiarimenti.
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In tale documento ho cercato di spiegare e dimostrare in maniera esaustiva i seguenti argomenti: - Forza di Coulomb - Campo elettrico - Distribuzione di cariche - Linee di forza del campo elettrico - Dipolo elettrico - Campo generato da un filo con densità di carica lineare - Campo generato da un disco circolare con densità di carica superficiale - Campo elettrico generato da un dipolo - Flusso di un vettore - Flusso del campo elettrico - Legge di Gauss - Campo dovuto ad una carica puntiforme - Campo dovuto ad un filo con densità di carica lineare - Campo generato da una densità superficiale di carica - Dimostrazione del Teorema di Gauss - Induzione elettrica - Divergenza di un campo vettoriale - Divergenza in coordinate cilindriche e sferiche - Conseguenze della legge di Gauss e del teorema di Coulomb - Campo dovuto ad una distribuzione sferica di cariche - Lavoro di una forza - Lavoro in un campo elettrostatico uniforme - Differenza di potenziale elettrico - Dimostrazione della conservatività del campo elettrico - Potenziale elettrico - Potenziale dovuto ad una distribuzione continua di carica - Legame tra potenziale e gradiente - Gradiente in coordinate cilindriche e sferiche - Superfici equipotenziali - Definizione di elettronvolt - Potenziale dovuto ad una distribuzione lineare di carica - Potenziale dovuto ad una distribuzione superficiale di carica - Potenziale dovuto a due distribuzioni superficiali di carica - Potenziale e campo elettrico dovuto ad un dipolo - Equazioni di Poisson e Laplace - Laplaciano in coordinate cilindriche e sferiche - Rotore di un vettore - Teorema di Stokes - Significato fisico del rotore - Rotore in coordinate cilindriche e sferiche - Teorema di Helmotz - Potenziale in un conduttore ideale - Induzione elettrica su un conduttore - Gabbia di Faraday - Condizioni al contorno per il campo elettrostatico nel caso di un conduttore e di un dielettrico - Energia elettrostatica di cariche discrete - Energia elettrostatica di una distribuzione continua di cariche - Classificazione dei materiali - Dielettrico in presenza di un campo elettrico - Polarizzazione per deformazione - Rigidità dielettrica - Vettore spostamento elettrico - Condensatori - Condensatore piano - Condensatore cilindrico coassiale - Messa a terra del condensatore - Condensatore sferico - Condensatori in parallelo - Condensatori in serie - Materiali conduttori - Resistività - Corrente elettrica - Legge di Ohm in forma puntuale - Legge di Ohm - Potenza elettrica e legge di Joule - Forza elettromotrice - Legge di conservazione della carica - Leggi di Kirchhoff - Resistenze in serie e in parallelo - Esempi circuitali - HOMEWORK 1: trasformazioni di coordinate; prodotto scalare e vettoriale. - HOMEWORK 2: forza che agisce fra due cariche; forza che agisce su una carica a causa di 4 cariche; forza che agisce su una carica a causa di una distribuzione uniforme di carica; campo elettrico generato da due cariche puntiformi; campo elettrico generato da una distribuzione lineare di carica; campo elettrico generato da una distribuzione superficiale di carica. - HOMEWORK 3: flusso elettrico generato da 3 cariche; flusso elettrico generato da una densità superficiale di carica; flusso elettrico generato da una densità superficiale e una densità lineare di carica; densità di flusso elettrico generato da una carica; densità del flusso elettrico generato da una distribuzione di carica lineare e una superficiale; densità del flusso elettrico generato da una distribuzione di carica volumetrica; divergenza della densità di flusso. - HOMEWORK 4: dato il campo elettrico determinare il lavoro effettuato da una forza per spostare una carica; determinare la differenza di potenziale fra due punti generata da una distribuzione di carica e da una carica puntiforme; determinare l'energia immagazzinata dal campo elettrico dato il potenziale; determinare l'energia. Nell'anteprima il documento non è molto visibile, ma se lo scaricate, in formato PDF, è perfettamente leggibile. In ogni caso sono disponibile per chiarimenti.
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Esame Metallurgia

Facoltà Ingegneria

Appunto
3 / 5
Schemi di metallurgia basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Cabibbo dell’università degli Studi del Politecnico delle Marche - Univpm, Facoltà di Ingegneria, Corso di laurea in ingegneria meccanica. Scarica il file in formato PDF!
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Appunti di metallurgia sulle caratteristiche generali dei principali acciai, ghise e leghe di alluminio basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Cabibbo dell’università degli Studi del Politecnico delle Marche - Univpm. Scarica il file in formato PDF!
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Esame Controlli automatici

Facoltà Ingegneria

Appunto
4 / 5
In tale documento ho cercato di spiegare e dimostrare in maniera esaustiva i seguenti argomenti: -Definizione di stato raggiungibile, insieme degli stati raggiungibili e matrice di raggiungibilità -Lemma di Cayley-Hamilton -Ingresso da applicare all'origine dello spazio di stato in modo che il sistema sia raggiungibile -Definizione di stato controllabile, sottospazio degli stati controllabili -Ingresso da applicare affinchè sia possibile trasferire un sistema da uno stato iniziale x0 ad uno stato finale xf -Cambio di coordinate in un sistema per evidenziare componenti di un sistema che sono o non sono raggiungibili -Complemento ortogonale come definizione di sottospazio di non raggiungibilità -Definizione di stato non osservabile, matrice di osservabilità -Individuazione dello stato iniziale che dato un ingresso mi dia un contributo in evoluzione libera diverso da zero -Definizione di stato non ricostruibile, insieme degli stati non ricostruibili -Legami fra stabilità e proprietà strutturali -Decomposizione della funzione di transizione dello stato nella risposta in evoluzione libera e in quella in evoluzione forzata -Ipotesi da applicare affinchè il sistema a ciclo chiuso abbia un determinato comportamento -Calcolo della matrice k affinchè il sistema a ciclo chiuso abbia autovalori assegnati -Schema generale di un sistema di controllo a controreazione -Diagrammi di Bode -Diagrammi di Bode dei moduli e delle fasi per un termine costante, un termine monomio, un termine binomio e un termine trinomio -Correzione dei diagrammi di Bode -Stabilità asintotica come appartenenza degli autovalori a una particolare regione del piano complesso -Criterio di Nyquist e lemma del mapping -Proprietà di un sistema di produrre uscite proporzionali agli ingressi ed errore come scostamento tra l'andamento desiderato e quello effettivo -Sistema di controllo SISO di tipo k -Risposta a regime permanente a ingressi polinomiali, a disturbi costanti e a ingressi sinusoidali -Risposta transitoria a ingressi a gradino Nell'anteprima il documento non è molto visibile, ma se lo scaricate, in formato PDF, è perfettamente leggibile. In ogni caso sono disponibile per chiarimenti.
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Esame Controlli automatici

Facoltà Ingegneria

Appunto
5 / 5
In tale documento ho cercato di spiegare e dimostrare in maniera esaustiva i seguenti argomenti: -Controllo a controreazione -Sistemi tempo continuo, stazionari, regolari, lineari -Calcolo della risposta di tali sistemi -Trasformata di Laplace -Decomposizione della risposta in modi naturali -Leggi di moto e traiettorie dei modi naturali -Stabilità di uno stato di equilibrio: asintotica e uniforme -Stabilità dei sistemi lineari -Stabilità esterna di un sistema lineare -Criterio di Routh -Risposta transitoria -Risposta a regime permanente a ingressi polinomiali, esponenziali e sinusoidali -Risposta transitoria per sistemi SISO: posizione dei poli nel piano di Gauss Nell'anteprima il documento non è molto visibile, ma se lo scaricate, in formato PDF, è perfettamente leggibile. In ogni caso sono disponibile per chiarimenti.
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Appunti di Metodi matematici per l'ingegneria, 12CFU, per l'esame del professor M.Franca su: PARTE DI ANALISI 2 Curve e integrali curvilinei e campi: Definizione di curva, curve equivalenti ed equiorientate, lunghezza di una curva (teorema di rettificabilità). Invarianza di integrali per curve equivalenti, ascissa curvilinea. Campi di vettori e lavoro lungo una curva, forme esatte, classificazione delle forme esatte, relazione tra forme chiuse e esatte, teorema di poincarè. Integrali doppi, tripli, superfici e flussi: Integrale di riemann in R2, integrabilità di funzioni continue, formule di riduzione per domini normali, formule di gauss-green, teorema della divergenza, teorema di poincarè sui semplicemente connessi, formula di stokes. integrali in R3, superfici regolari e equivalenti, normale e area di una superficie, integrali di superficie, flusso di un campo attraverso una superficie. Equazioni Differenziali Ordinarie: Problema di cauchy, teorema di esistenza e unicità,spazio delle soluzioni, integrale generale, formula risolutiva per EDO del I ordine, teorema del wronskiano. PARTE DI ANALISI COMPLESSA Teoria dell'integrazione: Teoria della misura, misura di peano-jordan, integrale di riemann, misura di lebesgue, valore principale e integrali oscillanti, convergenza. Funzioni di una variabile complessa: Esponenziale complesso e formula di eulero, funzioni olomorfe, derivabilità e differenziabilità, condizioni di Cauchy-riemann, formula integrale di cauchy, funzioni analitiche e analiticità delle funzioni olomorfe, teorema di goursat e morera, prolungamento analitico, teorema fondamentale dell'algebra. teorema dei residui, lemma del grande e piccolo cerchio e Jordan. Serie di Fourier: Proiezioni ortogonali e disuguaglianza di Bessel, convergenza puntuale e uniforme,. Trasformate di Fourier E Laplace: Proprietà asintotiche della TF, legame serie-trasformata, proprietà asintotiche, convergenza dominata di lebesgue, TF della derivata e derivata della TF, formula di inversione, e dualità, teoremi di fubini e Tonelli e plancherel. Proprietà asintotiche della TL, continuità, TL della derivata e derivata della TL, teorema del valore iniziale e finale, inversione e legame con la TF, prodotto di convoluzione, TL nelle equazioni differenziali.
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Appunti di Tecnica delle Strutture in Acciaio con teoria e formulario agli Stati Limite Ultimi e al vecchio Metodo delle Tensioni Ammissibili per ognun tipo di sollecitazione. Università degli Studi Politecnico delle Marche - Univpm. Scarica il file in formato PDF!
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Sintesi della Storia dell'Architettura e dell'Arte con analisi e descrizione delle Principali Opere e degli autori più rilevanti nella scena mondiale. Contiene immagini. Università degli Studi Politecnico delle Marche - Univpm. Scarica il file in formato PDF!
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Prima parte del corso di analisi 2 di ingegneria informatica e dell'automazione presso l'università politecnica delle marche. Non sono presenti esercizi ma ci sono tutte le definizioni, teoremi e dimostrazioni. Università Politecnico delle Marche - Univpm, G^Facoltà di Ingegneria. Scarica il file in formato PDF!
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PROGRAMMA DEL CORSO A.A. 15/16 - Introduzione all’elettronica digitale: + 01: Inverter ideale. + 01: Definizioni caratteristiche statiche e livelli logici. + 01: Margini di rumore e loro ottimizzazione. + 01: Modelli semplificati del MOSFET: resistenza equivalente. - Porte elementari MOS: - Inverter NMOS con carico resistivo: + 02: Principio di funzionamento e criteri di progetto. + 02: Caratteristiche in DC (calcolo margini di rumore, con teorema Dini). + 02: Caratteristiche nel transitorio (tempi di propagazione, salita, discesa). + 02: Calcolo tempo di salita inverter NMOS. + 03: Calcolo tempi di discesa e di propagazione inverter NMOS. + 03: Prodotto ritardo-potenza. - Inverter NMOS con carico attivo: + 03: Carico a svuotamento: analisi qualitativa caratteristica statica e dinamica. + 03: Logica pseudo-NMOS: analisi qualitativa caratteristica statica e dinamica. + 03: Dimensionamento transistor di carico: criteri di progetto e scalatura. Week 2: (28/09/2015-02/10/2015) Inverter CMOS: analisi e progetto. Buffer CMOS. - Inverter CMOS: + 04: Regioni di funzionamento. + 04: Caratteristiche in DC. + 04: Calcolo margini di rumore nel caso generico, con teorema Dini. + 04: Calcolo tempi salita, discesa, propagazione. - Consumo di potenza: + 04: Calcolo della potenza statica. Problema degli ingressi flottanti. + 04: Calcolo potenza dinamica per il CMOS. + 04: Massima frequenza di switch e prodotto ritardo-potenza. - Disegno e layout dell’inverter CMOS: + 04: Esempio di layout di un inverter CMOS e problema del latchup. - Dimensionamento inverter CMOS: + 05: Strategie per il dimensionamento degli inverter. + 05: Calcolo delle dimensioni ottime per minimizzare l’area di gate. + 06: Dimensionamento a tempo di propagazione assegnato. + 06: Esempio di calcolo dei parametri di un inverter CMOS in tecnologia 0.35 ➭m: calcolo delle capacit`a parassite di gate e di giunzione. - Buffer CMOS: + 06: Calcolo dei ritardi e della loro ripartizione ottima (uniforme). + 06: Minimizzazione del ritardo totale (calcolo numero ottimo di stadi). Programma del corso di Elettronica Digitale Anno Accademico 2015-2016 2/4 Week 3: (05/10/2015-09/10/2015) Circuiti logici CMOS. - Porte logiche CMOS: + 07: NAND e NOR a due e pi`u ingressi. + 07: Caratteristiche in DC, analisi e formule di progetto. + 07: Esempio di layout ottimizzato. + 07: Transitorio CMOS con metodo di sostituzione con RC. + 07: Formula di Elmore. + 08: Progetto a tempo di propagazione assegnato. + 08: Porte CMOS tri-state: schemi elementari e con buffer. + 09: Logica multivalore: IEEE-1164, risoluzione e funzioni logiche. + 09: Porte logiche CMOS complesse: sintesi. + 09: Porte logiche XOR e XNOR in forma complementare e a specchio. Week 4: (12/10/2015-16/10/2015) Switch MOS (transmission gates) e bipolari (RTL). - Esercizi: + 10: [Esercizio E1]: progetto di inverter NMOS a soglia logica assegnata. + 10: [Esercizio E2]: progetto porta NOR CMOS a tempo di propagazione assegnato. - Transmission gates: + 11: Interruttore con nFET e pFET. + 11: Clock feedthrough. + 11: Interruttore CMOS. + 11: Transmission-gate XOR e XNOR. - Porte elementari con BJT: + 12: Modello del BJT e sue semplificazioni. + 12: Inverter RTL e DTL: margini di rumore, caratteristiche di ingresso e di uscita, fan-out. Week 5: (19/10/2015-23/10/2015) Logica TTL e famiglie logiche standard. + 13: Inverter TTL: principio di funzionamento e stadi funzionali. + 13: Inverter TTL: caratteristica di trasferimento in tensione e regioni di funzionamento. + 13: TTL: calcolo margini di rumore, correnti, livelli logici standard. + 13: NAND e NOR in tecnologia TTL: transistor multiemettitore, porte AOI. + 13: Diodi e transistori Schottky, famiglia TTL Schottky. - Tecnologia BiCMOS: + 14: Inverter BiCMOS ad elevate prestazioni. + 14: Inverter BiCMOS ad elevate prestazioni e massimo swing logico. - Esercizi: + 15: [Esercizio E3]: Progettazione di inverter RTL e DTL discreti. Week 6: (26/10/2015-30/10/2015) Logica combinatoria. - Logica combinatoria: + 16: Circuiti aritmetici: half-adder e full-adder con carry veloce e circuito a specchio. + 16: Calcolo e simulazione tempi di propagazione in un sommatore ripple-carry a 8 bit. + 17: Carry chain per sommatori binari: architetture carry-skip e carry lookahead. + 17: Sottrattori binari per numeri in complemento a 2. + 17: Moltiplicatori binari: somma per righe e per diagonali (carry save). + 18: Shift logico e aritmetico. Barrel shifter. + 18: Comparatori. Decodificatori e demultiplexer CMOS e a matrici NAND e NOR. + 18: Circuiti MSI: sommatori, comparatori, decoder, encoder, multiplexer. Programma del corso di Elettronica Digitale Anno Accademico 2015-2016 3/4 Week 7: (02/11/2015-06/11/2015) Logica sequenziale. - Circuiti sequenziali elementari: + 19: Circuiti bistabili con inverter retroazionati. + 19: Latch SR a NOR e a NAND, schema circuitale semplificato a 6 transistor. + 19: Latch trasparenti di tipo D. + 19: Setup-time e Hold-time. + 20: Flip-Flop in configurazione master/slave di tipo D e JK. + 20: Soluzioni circuitali per flip-flop di tipo D e T. - Circuiti sequenziali complessi: + 20: Circuiti MSI: shift registers. + 21: Circuiti MSI: contatori sincroni e asincroni. + 21: Flip-Flop D/T per contatori sincroni. - Progetto di sistemi a stati finiti: + 21: Sistemi a stati finiti (FSM): introduzione e definizioni formali. Equivalenza di FSM. Week 8: (09/11/2015-13/11/2015) Logica sequenziale. Logica programmabile: PLA, CPLD, FPGA. + 22: Minimizzazione degli stati di una FSM: algoritmo di Paull-Unger. + 22: Modello di Huffman e tabella delle eccitazioni per FF D, T e JK. + 22: FSM: descrizione della sequenza di progetto. + 22: Esempio di progetto di una FSM completamente specificata, con FF di tipo D. + 23: Esempio di progetto di una FSM non completamente specificata. - Displositivi logici programmabili (PLD) + 23: Array logici: piani AND e OR. PLA e PAL. + 23: Architettura delle CPLD. + 24: Architettura delle FPGA. + 24: Esempio di progetto con CPLD: orologio. Week 9: (16/11/2015-20/11/2015) Il linguaggio VHDL. + 25: Introduzione al VHDL. + 25: Esempio di progetto in VHDL: FF D e contatore asincrono. + 26: Elementi base della grammatica del linguaggio. Modello di computazione. + 27: Esempio contatore sincrono con tipi std_logici, modelli di ritardo, architetture multiple. Implementazione dei vari tipi di sommatori. Week 10: (23/11/2015-27/11/2015) Memorie volatili e non volatili, interfacce parallele (SRAM, DRAM, NAND). - Classificazione e caratteristiche dei principali tipi di memoria. + 28: Memorie volatili e non, granularità di riprogrammazione. + 28: Accesso casuale e sequenziale. - Memorie non volatili: + 28: Memorie ROM con architetture NOR e NAND. + 28: Transistor MOS con floating gate: caratteristica i(v). + 28: Programmazione/cancellazione mediante hot electrons ed effetto tunnel. + 28: Memorie PROM, EPROM, EEPROM, FLASH. + 29: Interfacce FLASH native NAND e NOR. + 29: EEPROM: cella con access transistor, tabelle di pilotaggio delle righe e colonne. - Memorie volatili: - RAM statiche CMOS: + 29: Cella a 6 transistor. + 30: Sense amplifiers per memorie statiche: circuiti rigenerativi e isolati. - RAM dinamiche: + 30: Cella a 1 transistor. + 30: Sense amplifiers per memorie dinamiche: circuiti rigenerativi, precarica e celle fittizie. - Organizzazione delle memorie: + 30: Floorplan di un banco di memoria: decoder, celle, sense amplifiers. + 30: Interfacce parallele per memorie: SRAM, DRAM e SDRAM. Week 11: (30/11/2015-04/12/2015) Interfacce seriali. Progettazione di circuiti sincroni. + 31: Interfacce seriali: protocollo SPI e IIC. + 31: Protocollo IIC: architettura e funzionamento. Week 12: (07/12/2015-11/12/2015) Progettazione di circuiti veloci. Testabilit`a dei circuiti, JTAG. + 34: Contatori Johnson. + 34: Creazione di scan path per il test dei circuiti: boundary scan e interfaccia JTAG. Contatori sincroni, FSM non completamente specificate. Alla fine ci sono alcuni appelli svolti con soluzioni numeriche e procedimento
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Riassunti che integrano il testo del professor Lenci e le lezioni del professor Serpilli: utili per tenere una traccia del programma, per ripassare e per essere usati come basi di studio. Contengono tutto il programma del corso. Scarica il file in formato PDF!
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